Producción de biomasa y contenido de clorofila de cultivos de cobertura en suelos compactados
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v12i4.41171Palabras clave:
Consorcio; Urochloa ruziziensis; Panicum maximum; Maíz; Cambios fisiológicos.Resumen
La compactación del suelo es uno de los obstáculos para la producción de granos en el cerrado y puede influir en la producción de biomasa y en los cambios fisiológicos, como la producción de clorofila, en los cultivos de cobertura utilizados para minimizar el daño por compactación y la protección del suelo. Así, el objetivo fue evaluar el efecto de la compactación del suelo sobre la producción de biomasa y los contenidos de clorofila a, b y total de cultivos de cobertura. El experimento se llevó a cabo en un invernadero de la Universidad de Rio Verde. Los tratamientos se establecieron mediante un esquema factorial 4 x 2, ser Urochloa ruziziensis, Panicum maximum – BRS zuri, maíz intercalado con U. ruziziensis y maíz simple, cultivado en suelo con y sin compactación. La compactación del suelo redujo la biomasa de todos los cultivos de cobertura. El maíz solo e intercalado con U. ruziziensis sembrado en suelo sin compactar proporcionó al suelo una mayor cantidad de biomasa superficial (brote y masa seca total), mientras que el maíz intercalado con U. ruziziensis en suelo compactado proporcionó mayor masa seca de raíces. Comparando los contenidos de clorofila a, b y total dentro de una misma especie, se observa que no hubo incremento en el contenido de clorofila en cuanto a la compactación del suelo. Por lo tanto, se concluye que la compactación del suelo perjudica el desarrollo de la biomasa, pero no modifica el contenido de clorofila de los cultivos de cobertura.
Citas
Abdalla, M., Hastings, A., Cheng, K., Yue, Q., Chadwick, D., Espenberg, M., ... & Smith, P. (2019). A critical review of the impacts of cover crops on nitrogen leaching, net greenhouse gas balance and crop productivity. Global change biology, 25(8), 2530-2543. https://doi.org/10.1111/gcb.14644.
Adetunji, A. T., Ncube, B., Mulidzi, R., & Lewu, F. B. (2020). Management impact and benefit of cover crops on soil quality: A review. Soil and Tillage Research, 204, 104717. https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104717.
Bhering, L. L. (2017). Rbio: A tool for biometric and statistical analysis using the R platform. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 17, 187-190.
Castioni, G. A., de Lima, R. P., Cherubin, M. R., Bordonal, R. O., Rolim, M. M., & Carvalho, J. L. (2021). Machinery traffic in sugarcane straw removal operation: Stress transmitted and soil compaction. Soil and Tillage Research, 213, 105122. https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105122.
Doornik, J. A., & Hansen, H. (2008). An omnibus test for univariate and multivariate normality. Oxford bulletin of economics and statistics, 70, 927-939. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2008.00537.x.
Embrapa. (2015). Cultivo do milho. Sistemas de produção Embrapa. (9a ed.), https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=7905&p_r_p_-996514994_topicoId=8662.
Embrapa. (2022). Brasil cria a sua primeira cultivar do capim Brachiaria ruziziensis. https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/68876481/brasil-cria-a-sua-primeira-cultivar-de-capim-brachiaria-ruziziensis.
Friendly, M., & Fox, J. Candisc: Visualizing generalized canonical discriminant and canonical correlation analysis. R package version 0.8-0.2017. https://CRAN.R-project.org/package=candisc.
Germipasto. (2023). BRS ZURI. https://www.germipasto.agr.br/produtos/ver/21/.
Khalilzadeh, Z., & Wang, L. (2022). Corn planting and harvest scheduling under storage capacity and growing degree units uncertainty. Scientific Reports, 12(1), 22482. https://doi.org/10.1038/s41598-022-25797-9.
Lal, R., & Logan, T. J. (2018). Agricultural activities and greenhouse gas emissions from soils of the tropics. In: Lal, R., Kimble, J. M., Levine, E., & Stewart, B.A. In Soil management and greenhouse effect, CRC Press, 1, 293-307.
Lamichhane, J. R., Alletto, L., Cong, W. F., Dayoub, E., Maury, P., Plaza-Bonilla, D., Reckling, M., Saia, S., Soltani, E., Tison, G., & Debaeke, P. (2023). Relay cropping for sustainable intensification of agriculture across temperate regions: Crop management challenges and future research priorities. Field Crops Research, 291, 108795. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2022.108795.
Lynch, J. P., Strock, C. F., Schneider, H. M., Sidhu, J. S., Ajmera, I., Galindo-Castañeda, T., Klein, S. P., & Hanlon, M. T. (2021). Root anatomy and soil resource capture. Plant and Soil, 466, 21-63. https://doi.org/10.1007/s11104-021-05010-y.
Malavolta, E. (1980). Elementos de nutrição mineral de plantas. São Paulo: Ceres, 251 p.
Miranda, K. F. G., Torres, J. L. R., Charlo, H. C. D. O., Junior, V. O., Favaro, J. H. D. S., & de Souza, Z. M. (2020). Sweet corn in no-tillage system on cover crop residues in the Brazilian Cerrado. Australian Journal of Crop Science, 14(6), 947-952. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.317449949952405.
Momesso, L., Crusciol, C. A., Leite, M. F., Bossolani, J. W., & Kuramae, E. E. (2022). Forage grasses steer soil nitrogen processes, microbial populations, and microbiome composition in a long-term tropical agriculture system. Agriculture, Ecosystems & Environment, 323, 107688. https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107688.
Morales, F., Ancín, M., Fakhet, D., González-Torralba, J., Gámez, A. L., Seminário, A., Soba, D., Mariem, S. B., Garroga, M., & Aranjuelo, I. (2020). Photosynthetic metabolism under stressful growth conditions as a bases for crop breeding and yield improvement. Plants, 9(1), 88. https://doi.org/10.3390/plants9010088.
Mores, G. D. V., Dewes, H., Talamini, E., Vieira-Filho, J. E. R., Casagranda, Y. G., Malafaia, G. C., Costa, C., Spanhol-Finocchio., & Zhang, D. (2022). A Longitudinal Study of Brazilian Food Production Dynamics. Agriculture, 12(11), 1811. https://doi.org/10.3390/agriculture12111811.
Naik, K., Mishra, S., Srichandan, H., Singh, P. K., & Sarangi, P. K. (2019). Plant growth promoting microbes: Potential link to sustainable agriculture and environment. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 21, 101326. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101326.
Nogueira, J. B. (1995). Mecânica dos solos: ensaios de laboratório. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 248 p.
Parađiković, N., Teklić, T., Zeljković, S., Lisjak, M., & Špoljarević, M. (2018). Biostimulants research in some horticultural plant species—A review. Food and Energy Security, 8(2), e00162. https://doi.org/10.1002/fes3.162.
R core team. (2023). R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2022. https://www.R-project.org/.
Rodrigues, M. F., Rodrigues, D., Pellegrini, A., & Pocojeski, E. (2022). Gradual increase in the intensity of machine traffic in timber harvesting: effects on soil composition and functionality. Southern Forests: a Journal of Forest Science, 84(2), 148-163. https://doi.org/10.2989/20702620.2022.2102452.
Silva, P. C., Ribeiro Junior, W. Q., Ramos, M. L. G., Celestino, S. M. C., Silva, A. D. N., Casari, R. A. D. C. N., Santana, C. C., Lima, C. A., Williams, T. C. R., & Vinson, C. C. (2021). Quinoa for the Brazilian Cerrado: Agronomic characteristics of elite genotypes under different water regimes. Plants, 10(8), 1591. https://doi.org/10.3390/plants10081591.
Streit, N. M., Canterle, L. P., Canto, M. W. D., & Hecktheuer, L. H. H. (2005). The chlorophylls. Ciência Rural, 35, 748-755. https://doi.org/10.1590/S0103-84782005000300043.
Teixeira, P. C., Donagemma, G. K., Fontana, A., Teixeira, W. G. C. (2017). Manual de métodos de análise de solo. 3. ed. Brasília, DF: Embrapa CNPS. 573p. http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1085209.
Thapa, V. R., Ghimire, R., Acosta-Martínez, V., Marsalis, M. A., & Schipanski, M. E. (2021). Cover crop biomass and species composition affect soil microbial community structure and enzyme activities in semiarid cropping systems. Applied Soil Ecology, 157, 103735. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2020.103735
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 Marcella Barroso Oliveira; June Faria Scherrer Menezes ; Gustavo Roberti; Murilo do Prado Ferreira ; Victor Hugo Custódio Policarpo; Augusto Matias de Oliveira; Carlos César Evangelista de Menezes

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores que publican en esta revista concuerdan con los siguientes términos:
1) Los autores mantienen los derechos de autor y conceden a la revista el derecho de primera publicación, con el trabajo simultáneamente licenciado bajo la Licencia Creative Commons Attribution que permite el compartir el trabajo con reconocimiento de la autoría y publicación inicial en esta revista.
2) Los autores tienen autorización para asumir contratos adicionales por separado, para distribución no exclusiva de la versión del trabajo publicada en esta revista (por ejemplo, publicar en repositorio institucional o como capítulo de libro), con reconocimiento de autoría y publicación inicial en esta revista.
3) Los autores tienen permiso y son estimulados a publicar y distribuir su trabajo en línea (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su página personal) a cualquier punto antes o durante el proceso editorial, ya que esto puede generar cambios productivos, así como aumentar el impacto y la cita del trabajo publicado.